Zotac GeForce GTX 1660 AMP Zotac GeForce GTX 1660 AMP
NVIDIA GeForce GTX 960 NVIDIA GeForce GTX 960
VS

Sammenligning Zotac GeForce GTX 1660 AMP vs NVIDIA GeForce GTX 960

Zotac GeForce GTX 1660 AMP

WINNER
Zotac GeForce GTX 1660 AMP

Bedømmelse: 37 point
NVIDIA GeForce GTX 960

NVIDIA GeForce GTX 960

Bedømmelse: 20 point
Karakter
Zotac GeForce GTX 1660 AMP
NVIDIA GeForce GTX 960
Ydeevne
7
6
Hukommelse
4
3
Generel information
7
7
Funktioner
7
9
Tests i benchmarks
4
2
Havne
4
7

Bedste specifikationer og funktioner

Passmark score

Zotac GeForce GTX 1660 AMP: 11086 NVIDIA GeForce GTX 960: 6038

3DMark Cloud Gate GPU benchmark score

Zotac GeForce GTX 1660 AMP: 73470 NVIDIA GeForce GTX 960: 49947

3DMark Fire Strike Score

Zotac GeForce GTX 1660 AMP: 12005 NVIDIA GeForce GTX 960: 6703

3DMark Fire Strike Graphics testresultat

Zotac GeForce GTX 1660 AMP: 13085 NVIDIA GeForce GTX 960: 7921

3DMark 11 Performance GPU benchmark score

Zotac GeForce GTX 1660 AMP: 19755 NVIDIA GeForce GTX 960: 10775

Beskrivelse

Videokortet Zotac GeForce GTX 1660 AMP er baseret på Turing-arkitekturen. NVIDIA GeForce GTX 960 på Maxwell 2.0-arkitekturen. Den første har 6600 millioner transistorer. Den anden er 2940 million. Zotac GeForce GTX 1660 AMP har en transistorstørrelse på 12 nm versus 28.

Basis-clockhastigheden for det første videokort er 1530 MHz versus 1127 MHz for det andet.

Lad os gå videre til hukommelsen. Zotac GeForce GTX 1660 AMP har 6 GB. NVIDIA GeForce GTX 960 har 6 GB installeret. Båndbredden på det første videokort er 192 Gb/s versus 112.2 Gb/s på det andet.

FLOPS af Zotac GeForce GTX 1660 AMP er 4.94. Hos NVIDIA GeForce GTX 960 2.42.

Går til test i benchmarks. I Passmark-benchmarket opnåede Zotac GeForce GTX 1660 AMP 11086 point. Og her er det andet kort 6038 point. I 3DMark fik den første model 13085 point. Andet 7921 point.

Med hensyn til grænseflader. Det første videokort er tilsluttet ved hjælp af PCIe 3.0 x16. Den anden er PCIe 3.0 x16. Videokortet Zotac GeForce GTX 1660 AMP har Directx-version 12. Videokort NVIDIA GeForce GTX 960 – Directx-version – 12.1.

Med hensyn til køling har Zotac GeForce GTX 1660 AMP 120W varmeafledningskrav mod 120W for NVIDIA GeForce GTX 960.

Hvordan er Zotac GeForce GTX 1660 AMP bedre end NVIDIA GeForce GTX 960

  • Passmark score 11086 против 6038 , mere om 84%
  • 3DMark Cloud Gate GPU benchmark score 73470 против 49947 , mere om 47%
  • 3DMark Fire Strike Score 12005 против 6703 , mere om 79%
  • 3DMark Fire Strike Graphics testresultat 13085 против 7921 , mere om 65%
  • 3DMark 11 Performance GPU benchmark score 19755 против 10775 , mere om 83%
  • 3DMark Vantage Performance testresultat 55262 против 30769 , mere om 80%
  • 3DMark Ice Storm GPU benchmark score 452863 против 311041 , mere om 46%
  • GPU base ur 1530 MHz против 1127 MHz, mere om 36%

Højdepunkter i sammenligning mellem Zotac GeForce GTX 1660 AMP og NVIDIA GeForce GTX 960

Zotac GeForce GTX 1660 AMP
Zotac GeForce GTX 1660 AMP
NVIDIA GeForce GTX 960
NVIDIA GeForce GTX 960
Ydeevne
GPU base ur
Grafikprocessorenheden (GPU) er kendetegnet ved en høj clockhastighed.
1530 MHz
max 2457
Gennemsnit: 1124.9 MHz
1127 MHz
max 2457
Gennemsnit: 1124.9 MHz
GPU-hukommelsesfrekvens
Dette er et vigtigt aspekt ved beregning af hukommelsesbåndbredde
2001 MHz
max 16000
Gennemsnit: 1468 MHz
1753 MHz
max 16000
Gennemsnit: 1468 MHz
FLOPPER
Målingen af en processors processorkraft kaldes FLOPS.
4.94 TFLOPS
max 1142.32
Gennemsnit: 53 TFLOPS
2.42 TFLOPS
max 1142.32
Gennemsnit: 53 TFLOPS
vædder
RAM i grafikkort (også kendt som videohukommelse eller VRAM) er en speciel type hukommelse, der bruges af et grafikkort til at gemme grafikdata. Den fungerer som en midlertidig buffer for teksturer, shaders, geometri og andre grafikressourcer, der er nødvendige for at vise billeder på skærmen. Mere RAM gør det muligt for grafikkortet at arbejde med flere data og håndtere mere komplekse grafiske scener med høj opløsning og detaljer. Vis fuld
6 GB
max 128
Gennemsnit: 4.6 GB
2 GB
max 128
Gennemsnit: 4.6 GB
Antal PCIe-baner
Antallet af PCIe-baner i videokort bestemmer hastigheden og båndbredden for dataoverførsel mellem videokortet og andre computerkomponenter gennem PCIe-grænsefladen. Jo flere PCIe-baner et videokort har, jo mere båndbredde og mulighed for at kommunikere med andre computerkomponenter. Vis fuld
16
max 16
Gennemsnit:
16
max 16
Gennemsnit:
L1 cache størrelse
Mængden af L1-cache i videokort er normalt lille og måles i kilobyte (KB) eller megabyte (MB). Det er designet til midlertidigt at gemme de mest aktive og hyppigst brugte data og instruktioner, hvilket giver grafikkortet mulighed for hurtigere at få adgang til dem og reducere forsinkelser i grafikoperationer. Vis fuld
64
48
Pixel-gengivelseshastighed
Jo højere pixelgengivelseshastigheden er, desto mere jævn og realistisk vil visningen af grafik og bevægelsen af objekter på skærmen være.
88.56 GTexel/s    
max 563
Gennemsnit: 94.3 GTexel/s    
38 GTexel/s    
max 563
Gennemsnit: 94.3 GTexel/s    
TMU'er
Ansvarlig for teksturering af objekter i 3D-grafik. TMU giver teksturer til overfladerne af objekter, hvilket giver dem et realistisk udseende og detaljer. Antallet af TMU'er i et videokort bestemmer dets evne til at behandle teksturer. Jo flere TMU'er, jo flere teksturer kan bearbejdes på samme tid, hvilket bidrager til bedre teksturering af objekter og øger realismen i grafikken. Vis fuld
88
max 880
Gennemsnit: 140.1
64
max 880
Gennemsnit: 140.1
ROP'er
Ansvarlig for den endelige behandling af pixels og deres visning på skærmen. ROP'er udfører forskellige handlinger på pixels, såsom at blande farver, anvende gennemsigtighed og skrive til framebufferen. Antallet af ROP'er i et videokort påvirker dets evne til at behandle og vise grafik. Jo flere ROP'er, jo flere pixels og billedfragmenter kan behandles og vises på skærmen på samme tid. Et højere antal ROP'er resulterer generelt i hurtigere og mere effektiv grafikgengivelse og bedre ydeevne i spil og grafikapplikationer. Vis fuld
48
max 256
Gennemsnit: 56.8
32
max 256
Gennemsnit: 56.8
Antal skyggeblokke
Antallet af shader-enheder i videokort refererer til antallet af parallelle processorer, der udfører beregningsoperationer i GPU'en. Jo flere shader-enheder i videokortet, jo flere computerressourcer er tilgængelige til behandling af grafikopgaver. Vis fuld
1408
max 17408
Gennemsnit:
1024
max 17408
Gennemsnit:
L2 cache størrelse
Bruges til midlertidigt at gemme data og instruktioner, der bruges af grafikkortet, når der udføres grafikberegninger. En større L2-cache gør det muligt for grafikkortet at gemme flere data og instruktioner, hvilket hjælper med at fremskynde behandlingen af grafikoperationer. Vis fuld
1536
1024
Turbo GPU
Hvis hastigheden på GPU'en er faldet til under grænsen, kan den gå til en høj clockhastighed for at forbedre ydeevnen.
1845 MHz
max 2903
Gennemsnit: 1514 MHz
1178 MHz
max 2903
Gennemsnit: 1514 MHz
Tekstur størrelse
Et vist antal teksturerede pixels vises på skærmen hvert sekund.
162.4 GTexels/s
max 756.8
Gennemsnit: 145.4 GTexels/s
72.1 GTexels/s
max 756.8
Gennemsnit: 145.4 GTexels/s
arkitektur navn
Turing
Maxwell 2.0
GPU navn
Turing TU116
GM206
Hukommelse
Hukommelses båndbredde
Dette er den hastighed, hvormed enheden gemmer eller læser information.
192 GB/s
max 2656
Gennemsnit: 257.8 GB/s
112.2 GB/s
max 2656
Gennemsnit: 257.8 GB/s
Effektiv hukommelseshastighed
Den effektive hukommelses takthastighed beregnes ud fra størrelsen og informationsoverførselshastigheden af hukommelsen. Enhedens ydeevne i applikationer afhænger af clockfrekvensen. Jo højere den er, jo bedre. Vis fuld
8004 MHz
max 19500
Gennemsnit: 6984.5 MHz
7012 MHz
max 19500
Gennemsnit: 6984.5 MHz
vædder
RAM i grafikkort (også kendt som videohukommelse eller VRAM) er en speciel type hukommelse, der bruges af et grafikkort til at gemme grafikdata. Den fungerer som en midlertidig buffer for teksturer, shaders, geometri og andre grafikressourcer, der er nødvendige for at vise billeder på skærmen. Mere RAM gør det muligt for grafikkortet at arbejde med flere data og håndtere mere komplekse grafiske scener med høj opløsning og detaljer. Vis fuld
6 GB
max 128
Gennemsnit: 4.6 GB
2 GB
max 128
Gennemsnit: 4.6 GB
Versioner af GDDR-hukommelse
De nyeste versioner af GDDR-hukommelse giver høje dataoverførselshastigheder for bedre generel ydeevne.
5
max 6
Gennemsnit: 4.9
5
max 6
Gennemsnit: 4.9
Memory bus bredde
En bred hukommelsesbus betyder, at den kan overføre mere information i én cyklus. Denne egenskab påvirker ydeevnen af hukommelsen såvel som den generelle ydeevne af enhedens grafikkort. Vis fuld
192 bit
max 8192
Gennemsnit: 283.9 bit
128 bit
max 8192
Gennemsnit: 283.9 bit
Generel information
Krystal størrelse
De fysiske dimensioner af chippen, hvorpå transistorerne, mikrokredsløbene og andre komponenter, der er nødvendige for driften af videokortet, er placeret. Jo større matricestørrelsen er, jo mere plads fylder GPU'en på grafikkortet. Større matricestørrelser kan give flere computerressourcer, såsom CUDA-kerner eller tensorkerner, hvilket kan føre til øget ydeevne og grafikbehandlingskapacitet. Vis fuld
284
max 826
Gennemsnit: 356.7
228
max 826
Gennemsnit: 356.7
Generation
En ny generation af grafikkort inkluderer normalt forbedret arkitektur, højere ydeevne, mere effektiv brug af strøm, forbedrede grafikmuligheder og nye funktioner. Vis fuld
GeForce 16
GeForce 900
Fabrikant
TSMC
TSMC
Varmeafledning (TDP)
Varmeafledningskravet (TDP) er den maksimale mængde energi, der kan afgives af kølesystemet. Jo lavere TDP, jo mindre strøm forbruges.
120 W
Gennemsnit: 160 W
120 W
Gennemsnit: 160 W
Teknologisk proces
Den lille størrelse af halvledere betyder, at dette er en ny generations chip.
12 nm
Gennemsnit: 34.7 nm
28 nm
Gennemsnit: 34.7 nm
Antal transistorer
Jo højere deres antal, jo mere processorkraft indikerer dette.
6600 million
max 80000
Gennemsnit: 7150 million
2940 million
max 80000
Gennemsnit: 7150 million
PCIe version
Der medfølger en betydelig hastighed på udvidelseskortet, der bruges til at forbinde computeren med eksterne enheder. De opdaterede versioner har en imponerende gennemstrømning og giver høj ydeevne. Vis fuld
3
max 4
Gennemsnit: 3
3
max 4
Gennemsnit: 3
Bredde
209.6 mm
max 421.7
Gennemsnit: 192.1 mm
mm
max 421.7
Gennemsnit: 192.1 mm
Højde
119.3 mm
max 620
Gennemsnit: 89.6 mm
mm
max 620
Gennemsnit: 89.6 mm
Formål
Desktop
Desktop
Funktioner
OpenGL version
OpenGL giver adgang til grafikkortets hardwarefunktioner til visning af 2D- og 3D-grafikobjekter. Nye versioner af OpenGL kan omfatte understøttelse af nye grafiske effekter, ydeevneoptimeringer, fejlrettelser og andre forbedringer. Vis fuld
4.5
max 4.6
Gennemsnit:
4.6
max 4.6
Gennemsnit:
DirectX
Bruges i krævende spil, hvilket giver forbedret grafik
12
max 12.2
Gennemsnit: 11.4
12.1
max 12.2
Gennemsnit: 11.4
Shader model version
Jo højere versionen af shader-modellen er i videokortet, jo flere funktioner og muligheder er tilgængelige for programmering af grafiske effekter.
6.5
max 6.7
Gennemsnit: 5.9
6.4
max 6.7
Gennemsnit: 5.9
Vulkan version
En højere version af Vulkan betyder normalt et større sæt funktioner, optimeringer og forbedringer, som softwareudviklere kan bruge til at skabe bedre og mere realistiske grafiske applikationer og spil. Vis fuld
1.3
max 1.3
Gennemsnit:
1.3
max 1.3
Gennemsnit:
CUDA version
Giver dig mulighed for at bruge computerkernerne på dit grafikkort til at udføre parallel computing, hvilket kan være nyttigt inden for områder som videnskabelig forskning, deep learning, billedbehandling og andre beregningsintensive opgaver. Vis fuld
7.5
max 9
Gennemsnit:
5.2
max 9
Gennemsnit:
Tests i benchmarks
Passmark score
Passmark Video Card Test er et program til måling og sammenligning af et grafiksystems ydeevne. Det udfører forskellige tests og beregninger for at evaluere hastigheden og ydeevnen af et grafikkort på forskellige områder. Vis fuld
11086
max 30117
Gennemsnit: 7628.6
6038
max 30117
Gennemsnit: 7628.6
3DMark Cloud Gate GPU benchmark score
73470
max 196940
Gennemsnit: 80042.3
49947
max 196940
Gennemsnit: 80042.3
3DMark Fire Strike Score
12005
max 39424
Gennemsnit: 12463
6703
max 39424
Gennemsnit: 12463
3DMark Fire Strike Graphics testresultat
Den måler og sammenligner et grafikkorts evne til at håndtere højopløselig 3D-grafik med forskellige grafiske effekter. Fire Strike Graphics-testen inkluderer komplekse scener, lys, skygger, partikler, refleksioner og andre grafiske effekter for at evaluere grafikkortets ydeevne i spil og andre krævende grafikscenarier. Vis fuld
13085
max 51062
Gennemsnit: 11859.1
7921
max 51062
Gennemsnit: 11859.1
3DMark 11 Performance GPU benchmark score
19755
max 59675
Gennemsnit: 18799.9
10775
max 59675
Gennemsnit: 18799.9
3DMark Vantage Performance testresultat
55262
max 97329
Gennemsnit: 37830.6
30769
max 97329
Gennemsnit: 37830.6
3DMark Ice Storm GPU benchmark score
452863
max 539757
Gennemsnit: 372425.7
311041
max 539757
Gennemsnit: 372425.7
SPECviewperf 12 testresultat - specvp12 sw-03
sw-03 testen omfatter visualisering og modellering af objekter ved hjælp af forskellige grafiske effekter og teknikker såsom skygger, belysning, refleksioner og andre. Vis fuld
44
max 203
Gennemsnit: 64
max 203
Gennemsnit: 64
SPECviewperf 12 testresultat - Udstilling
79
max 180
Gennemsnit: 108.4
max 180
Gennemsnit: 108.4
SPECviewperf 12 testresultat - specvp12 mediacal-01
23
max 107
Gennemsnit: 39
max 107
Gennemsnit: 39
SPECviewperf 12 testresultat - Maya
122
max 182
Gennemsnit: 129.8
max 182
Gennemsnit: 129.8
SPECviewperf 12 testresultat - specvp12 maya-04
98
max 185
Gennemsnit: 132.8
max 185
Gennemsnit: 132.8
SPECviewperf 12 testresultat - specvp12 energy-01
4
max 21
Gennemsnit: 10.7
max 21
Gennemsnit: 10.7
SPECviewperf 12 testresultat - specvp12 creo-01
32
max 154
Gennemsnit: 52.5
max 154
Gennemsnit: 52.5
SPECviewperf 12 testresultat - specvp12 catia-04
49
max 190
Gennemsnit: 91.5
max 190
Gennemsnit: 91.5
SPECviewperf 12 testresultat - specvp12 3dsmax-05
115
max 325
Gennemsnit: 189.5
max 325
Gennemsnit: 189.5
SPECviewperf 12 testresultat - 3ds Maks
144
max 275
Gennemsnit: 169.8
max 275
Gennemsnit: 169.8
Havne
Har HDMI udgang
Tilstedeværelsen af en HDMI-udgang giver dig mulighed for at tilslutte enheder med HDMI- eller mini-HDMI-porte. De kan overføre video og lyd til skærmen. Vis fuld
Ja
Ja
HDMI version
Den seneste version giver en bred signaltransmissionskanal på grund af det øgede antal lydkanaler, billeder per sekund osv.
2
max 2.1
Gennemsnit: 1.9
2
max 2.1
Gennemsnit: 1.9
display port
Giver dig mulighed for at oprette forbindelse til en skærm ved hjælp af DisplayPort
1
max 4
Gennemsnit: 2.2
3
max 4
Gennemsnit: 2.2
DVI udgange
Giver dig mulighed for at oprette forbindelse til en skærm ved hjælp af DVI
1
max 3
Gennemsnit: 1.4
1
max 3
Gennemsnit: 1.4
Antal HDMI-stik
Jo flere enheder de har, jo flere enheder kan tilsluttes på samme tid (f.eks. konsoller af typen spil/tv)
1
max 3
Gennemsnit: 1.1
1
max 3
Gennemsnit: 1.1
Interface
PCIe 3.0 x16
PCIe 3.0 x16
HDMI
En digital grænseflade, der bruges til at transmittere lyd- og videosignaler i høj opløsning.
Ja
Ja

FAQ

Hvordan klarer Zotac GeForce GTX 1660 AMP-processoren sig i benchmarks?

Adgangsmærke Zotac GeForce GTX 1660 AMP opnåede 11086 point. Det andet videokort fik 6038 point i Passmark.94 TFLOPS. Men det andet videokort har FLOPS svarende til 2.42 TFLOPS.

Hvor hurtige er Zotac GeForce GTX 1660 AMP og NVIDIA GeForce GTX 960?

Zotac GeForce GTX 1660 AMP fungerer ved 1530 MHz. I dette tilfælde når den maksimale frekvens op på 1845 MHz. Urbasefrekvensen for NVIDIA GeForce GTX 960 når op på 1127 MHz. I turbotilstand når den 1178 MHz.

Hvilken slags hukommelse har grafikkort?

Zotac GeForce GTX 1660 AMP understøtter GDDR5. Installeret 6 GB RAM. Gennemstrømningen når op på 192 GB/s. NVIDIA GeForce GTX 960 fungerer med GDDR5. Den anden har 2 GB RAM installeret. Dens båndbredde er 192 GB/s.

Hvor mange HDMI-stik har de?

Zotac GeForce GTX 1660 AMP har 1 HDMI-udgange. NVIDIA GeForce GTX 960 er udstyret med 1 HDMI-udgange.

Hvilke strømstik bruges?

Zotac GeForce GTX 1660 AMP bruger Ingen data. NVIDIA GeForce GTX 960 er udstyret med Ingen data HDMI-udgange.

Hvilken arkitektur er videokort baseret på?

Zotac GeForce GTX 1660 AMP er bygget på Turing. NVIDIA GeForce GTX 960 bruger Maxwell 2.0-arkitekturen.

Hvilken grafikprocessor bruges?

Zotac GeForce GTX 1660 AMP er udstyret med Turing TU116.

Hvor mange PCIe-baner

Det første grafikkort har 16 PCIe-baner. Og PCIe-versionen er 3. NVIDIA GeForce GTX 960 16 PCIe-baner. PCIe-version 3.

Hvor mange transistorer?

Zotac GeForce GTX 1660 AMP har 6600 millioner transistorer. NVIDIA GeForce GTX 960 har 2940 millioner transistorer